
透射光与反射光的区别:定义不同。透射光是入射光经过折射穿过物体后的出射的光。被透射的物体为透明体或半透明体,如玻璃,滤色片等。若透明体是无色的,除少数光被反射外,大多数光均透过物体。光射到可反射光的物体时,便有部分光自介面射回的现象,称为光的反射。
光是一个物理学名词,其本质是一种处于特定频段的光子流。光源发出光,是因为光源中电子获得额外能量。如果能量不足以使其跃迁到更外层的轨道,电子就会进行加速运动,并以波的形式释放能量。如果跃迁之后刚好填补了所在轨道的空位,从激发态到达稳定态,电子就停止跃迁。否则电子会再次跃迁回之前的轨道,并且以波的形式释放能量。
透射光是进入透明介质的光,反射光是返回原来介质的光。
显微镜透射光与透反射光有什么区别
透射光是指光线透过产品(透明产品,必须能透过光线,非透明产品只能看到产品边缘),再进入镜头,最后进入视野的光路方式.
透反是指显微镜既有透射光,又有反射光. 反射光是指光线从镜头射出,照射在产品上,经过反射,光线再进入镜头,最后进入视野的光路方式.
与物体反射回来的光叫做反射光,透过物体继续传播的光叫透射光.反射光与入射光在同一平面上,而透射光不是.反射角等于入射角,而不一定等于折射角(即透射角)
当光遇到物体时可能发生三种事情:
光波可以被物体吸收,在这种情况下,它的能量被转化为热量。 光波可以被物体反射。 并且光波可以由物体传播。 然而,很少只有一个频率的光照射物体。 虽然它确实发生,但更常见的是,许多频率或甚至所有频率的可见光都朝向物体表面入射。 当发生这种情况时,物体倾向于选择性地吸收,反射或透射某些频率的光。也就是说,一个物体可能反射绿光,同时吸收所有其他可见光频率。 另一个物体可以选择性地透射蓝光,同时吸收可见光的所有其他频率。
物体对光的 吸收 :特定材料对光的选择性吸收发生是因为所选择的光波频率与该材料原子中的电子振动的频率相匹配。由于不同的原子和分子具有不同的固有振动频率,它们将选择性地吸收不同频率的可见光。具有给定频率的光波被物体吸收后,再也不会以光的形式释放。
光的 反射 和 透射 :由于光波的频率与物体的振动的固有频率不匹配,因此发生光波的反射和透射。当某些频率的光波撞击物体时,物体原子中的电子开始振动。但是,不是以大振幅共振振动,电子在振动幅度很小的情况下短时间振动,然后能量被重新发射为光波。如果物体是透明的,则电子的振动通过大部分材料传递到相邻原子并在物体的相对侧重新发射——称为透射。如果物体是不透明的,则电子的振动不会通过大部分材料从原子传递到原子。相反,材料表面上的原子电子在短时间内振动,然后将能量重新发射为光波——称为反射。
反射 有两种类型:
光的 散射 :指光线通过不均匀介质时一部分偏离原来传播方向的现象。当光波射入介质时,在光波电场的作用下,分子或原子获得能量产生诱导极化,并以一定的频率作强迫振动,形成振动电偶极子(偶极子是指相距很近的符号相反的一对电荷)。这些振动的偶极子就成为二次波源,向各个方向发射出电磁波。在纯净的均匀介质中,这些次波相互干涉的结果,使光线只能在折射方向上传播,而在其他方向上则相互抵消,所以没有散射光出现。但当均匀介质中掺入进行着布朗运动的微粒后,或者体系由于热运动而产生局部的密度涨落或浓度涨落时,就会破坏次波的相干性,而在其他方向上出现放射光。
光的散射有很多种,如果我们从光频率是否改变的角度来分,可以分为两种:弹性散射和非弹性散射。所谓弹性散射是指光的波长(频率)不会发生改变,入射是什么波长的光,散射后还是什么波长的光,例如米氏散射、瑞利散射等。而非弹性散射即指散射前后光的波长发生了改变,例如拉曼散射、布里渊散射、康普顿散射等。
总结 :
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